电容层析成像技术在冻土物质分布及其动态变化测试中的应用研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-29页 |
·课题背景、研究目的及意义 | 第12-14页 |
·国内外研究状况 | 第14-27页 |
·冻土测试 | 第14-20页 |
·电容层析成像技术 | 第20-27页 |
·ECT发展历程 | 第20-21页 |
·ECT工作原理 | 第21-25页 |
·ECT的应用 | 第25-27页 |
·本文的主要研究内容 | 第27-29页 |
第二章 新型传感分析方法 | 第29-52页 |
·电容传感器 | 第29-31页 |
·电容传感器的特点及分类 | 第29-30页 |
·工作原理 | 第30-31页 |
·传统ECT传感器 | 第31-33页 |
·非闭合电极ECT传感器 | 第33-42页 |
·冻土测试件结构及尺寸 | 第33-34页 |
·非闭合电极ECT传感器结构设计 | 第34-35页 |
·非闭合电极ECT传感器的特性分析 | 第35-39页 |
·非闭合电极ECT传感器的数学模型 | 第39-40页 |
·非闭合电极ECT传感器电场有限元求解 | 第40-42页 |
·不同电极数目传感器极板对之间电容分布特性 | 第42-47页 |
·非闭合电极ECT传感器敏感场计算 | 第47-51页 |
·敏感场的定义及确定方法 | 第47-49页 |
·非闭合电极ECT传感器敏感场确定 | 第49-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第三章 非闭合电极ECT传感器参数优化设计 | 第52-72页 |
·ECT传感器参数优化设计方法 | 第52-54页 |
·非闭合电极ECT传感器参数优化设计 | 第54-66页 |
·非闭合电极ECT传感器待优化参数 | 第54-55页 |
·优化目标函数的建立 | 第55-57页 |
·非闭合电极ECT传感器的均匀设计 | 第57-60页 |
·试验结果NPLS回归建模 | 第60-62页 |
·非闭合电极ECT传感器最优参数求解 | 第62-66页 |
·微粒群优化算法 | 第63-64页 |
·微粒群优化算法原理 | 第64-66页 |
·非闭合电极ECT传感器参数最优解 | 第66页 |
·非闭合电极ECT传感器参数优化结果评价 | 第66-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
第四章 冻土测试的ECT图像重建算法 | 第72-94页 |
·ECT图像重建算法 | 第72-77页 |
·ECT图像重建算法分类 | 第72-74页 |
·常用ECT图像重建算法 | 第74-77页 |
·IMNSNOF图像重建算法 | 第77-85页 |
·极小范数解的推导 | 第77-79页 |
·极小范数解的改进 | 第79-83页 |
·基于新目标泛函的改进极小范数解 | 第83-85页 |
·IMNSNOF算法图像重建比较 | 第85-90页 |
·仿真比较 | 第85-88页 |
·实测比较 | 第88-90页 |
·IMNSNOF算法在传统ECT中的图像重建比较 | 第90-93页 |
·本章小结 | 第93-94页 |
第五章 冻土冻结过程的ECT测试研究 | 第94-119页 |
·冻土的基本物理性质 | 第94-99页 |
·冻土的物质组成及其相互关系 | 第94-97页 |
·土的持水性 | 第97-98页 |
·冰、水的相对介电常数 | 第98-99页 |
·冻土测试系统 | 第99-104页 |
·冻土冻结实验系统 | 第99-101页 |
·ECT测试系统及温度采集系统 | 第101-102页 |
·冻土起始冻结温度测试方法 | 第102-104页 |
·冻土ECT测试过程 | 第104-105页 |
·土样制备 | 第104页 |
·ECT测试过程 | 第104-105页 |
·含水量5%湿土样 | 第104页 |
·含水量8%湿土样 | 第104-105页 |
·冻土测试结果及分析 | 第105-117页 |
·冻结实验系统运行性能测试结果 | 第105-106页 |
·起始冻结温度的测定结果 | 第106-107页 |
·冻土ECT测试结果及分析 | 第107-117页 |
·含水量5%湿土样 | 第107-111页 |
·含水量8%湿土样 | 第111-117页 |
·本草小结 | 第117-119页 |
第六章 结论及展望 | 第119-122页 |
·结论 | 第119-121页 |
·展望 | 第121-122页 |
主要符号表 | 第122-124页 |
参考文献 | 第124-136页 |
博士研究生在读期间参加的科研课题 | 第136页 |
博士研究生在读期间发表的论文 | 第136-139页 |
致谢 | 第139页 |